नई ऊर्जा वाहनों के लिए सिलिकॉन स्टील एनीलिंग फर्नेस प्रौद्योगिकी का नवाचार और अनुप्रयोग
Feb 05, 2024
एक संदेश छोड़ें
पृष्ठभूमि: मोटर की मांग-ग्रेड सिलिकॉन स्टील
सिलिकॉन स्टील बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उद्योगों के लिए एक अनिवार्य नरम चुंबकीय सामग्री है। नई ऊर्जा वाहन बाजार की तीव्र वृद्धि ने ट्रैक्शन मोटर स्टेटर और रोटर्स में उपयोग किए जाने वाले गैर-उन्मुख सिलिकॉन स्टील की विस्फोटक मांग को बढ़ा दिया है। अल्ट्रा{3}पतले गैर{4}उन्मुख ग्रेड मोटर दक्षता में सुधार करते हैं और लोहे के नुकसान को कम करते हैं, लेकिन वे सामान्य ग्रेड की तुलना में एनीलिंग प्रक्रिया पर बहुत सख्त मांग रखते हैं। जब पतली पट्टी और उच्च श्रेणी के उत्पाद एक एनीलिंग लाइन साझा करते हैं, तो ताप दर बहुत कम होती है, पट्टी का ऑक्सीकरण नियंत्रित नहीं होता है, और तापमान की एकरूपता खराब होती है, जिससे अस्थिर लौह हानि मान और कम उत्पादन होता है। इन उत्पादन बाधाओं ने एक समर्पित एनीलिंग फर्नेस तकनीक को आवश्यक बना दिया।
अल्ट्रा-थिन नॉन-ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की प्रक्रिया आवश्यकताएँ
मोटर की एनीलिंग {{0}ग्रेड गैर -ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील को एक मांग प्रक्रिया विंडो को पूरा करना होगा: कम से कम 30 C/s की ताप दर, 10 C/s से अधिक की नियंत्रित शीतलन दर, लगभग 90% के हाइड्रोजन अनुपात के साथ एक भट्ठी का वातावरण, और शीतलन अनुभाग के माध्यम से हाइड्रोजन का प्रवाह। पट्टी के तापमान का विचलन चौड़ाई और लंबाई के साथ लगभग 5 C के भीतर रहना चाहिए, अन्यथा चुंबकीय गुण कुंडल से कुंडल में भिन्न होते हैं। उच्च हाइड्रोजन वातावरण को सुरक्षित रखने और पट्टी की सतह के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए भट्ठी का दबाव भी पर्याप्त रूप से स्थिर होना चाहिए।
प्रमुख तकनीकी नवाचार
सुरक्षात्मक वातावरण के साथ उच्च -आवृत्ति प्रेरण हीटिंग
एक सुरक्षात्मक वातावरण के अंदर पट्टी को जल्दी और समान रूप से गर्म करने के लिए श्रृंखला अनुनाद और बुद्धिमान बंद {{0} लूप नियंत्रण का उपयोग करके एक प्रेरण हीटिंग बिजली की आपूर्ति विकसित की गई थी। संपर्क मुक्त सेंसर डिज़ाइन प्रवाहकीय संपर्क सेंसर के बिजली के झटके के जोखिम को समाप्त करता है, और श्रृंखला {{3} अनुनाद इन्वर्टर खुले {{4} सर्किट और शॉर्ट {{5} सर्किट सुरक्षा को सरल बनाता है। बंद लूप तापमान नियंत्रण के साथ, स्ट्रिप तापमान विचलन 5 C के भीतर रखा जाता है, जो पहले केवल आयातित उपकरणों के साथ ही प्राप्त किया जा सकता था।
हरित और कुशल अप्रत्यक्ष ताप
उच्च तापमान वाले वर्गों के लिए, रेडियंट ट्यूब बर्नर में सुधार किया गया ताकि 1050 C पर थर्मल दक्षता 65- 70% तक पहुंच जाए, जो पारंपरिक डिजाइनों की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अंक अधिक है। प्रसार दहन की शुरूआत और निरंतर अनुपात प्लस पल्स दहन नियंत्रण रणनीति भट्ठी के तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखती है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन लगभग 50 मिलीग्राम/एनएम3 कम हो जाता है और 8% बेस ऑक्सीजन पर 150-180 मिलीग्राम/एनएम3 से नीचे स्थिर हो जाता है, जिससे निम्न-कार्बन उत्पादन का समर्थन होता है।
सटीक शीतलन नियंत्रण
एक ऑनलाइन बुद्धिमान अनुकूलन नियंत्रण प्रणाली शीतलन अनुभाग का प्रबंधन करती है ताकि पट्टी को किनारे तरंग दोषों के बिना आवश्यक दर पर ठंडा किया जा सके। एज वेव, पट्टी की चौड़ाई में असमान शीतलन के कारण होने वाला एक समतल दोष समाप्त हो जाता है, और तैयार सामग्री की चुंबकीय गुणवत्ता में सुधार होता है।
भट्टी का दबाव और वातावरण नियंत्रण
नवोन्मेषी भट्ठी दबाव नियंत्रण उपकरण ने दबाव स्थिरता में लगभग 50% सुधार किया, जिससे -3 पा से {{2 }} पा की सीमा में उतार-चढ़ाव बना रहा, जो 90% हाइड्रोजन वातावरण के लिए आवश्यक है। यह स्थिर दबाव हवा के प्रवेश को रोकता है, पट्टी को ऑक्सीकरण से बचाता है और प्रक्रिया को सुरक्षित रखता है।
मोटर प्रदर्शन और उद्योग पर प्रभाव
नई एनीलिंग तकनीक के साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गैर-उन्मुख सिलिकॉन स्टील की पूरी श्रृंखला को स्थिर लौह हानि और अच्छे समतलता के साथ एक समर्पित लाइन पर उत्पादित किया जा सकता है। स्टेटर और रोटर में कम कोर हानि सीधे कर्षण मोटर की दक्षता को बढ़ाती है और वाहन की ड्राइविंग रेंज को बढ़ाती है। इंडक्शन हीटिंग, इनडायरेक्ट हीटिंग, नियंत्रित कूलिंग और वायुमंडल नियंत्रण के एकीकृत नवाचार ने घरेलू एनीलिंग फर्नेस तकनीक को भी उन्नत किया और अंतरराष्ट्रीय बाजार में धातुकर्म उपकरणों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
एक नई ऊर्जा वाहन मोटर को अल्ट्रा{0}}पतली गैर{{1}उन्मुख सिलिकॉन स्टील की आवश्यकता क्यों होती है?
ट्रैक्शन मोटरें उच्च गति और उच्च आवृत्ति पर चलती हैं। थिनर गेज स्टील कोर में एड़ी करंट के नुकसान को कम करता है, जिससे मोटर का तापमान कम होता है और ड्राइव की दक्षता और निरंतर आउटपुट में सुधार होता है।
एनीलिंग भट्टी में हाइड्रोजन वातावरण का उपयोग क्यों किया जाता है?
हाइड्रोजन पट्टी की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है और एनील्ड स्टील के चुंबकीय गुणों में सुधार करता है। उच्च हाइड्रोजन अनुपात, लगभग 90%, के लिए सुरक्षा के लिए गैस-तंग भट्ठी और सटीक दबाव नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
स्ट्रिप एनीलिंग में इंडक्शन हीटिंग का क्या फायदा है?
इंडक्शन हीटिंग स्ट्रिप को सीधे और तेज़ी से गर्म करता है, जिससे उच्च हीटिंग दर और समान तापमान प्रोफ़ाइल प्राप्त होती है जो पतली मोटर ग्रेड स्टील के लिए आवश्यक होती है, साथ ही भट्टी संरचना को गर्म करने पर कम ऊर्जा की खपत होती है।
शीतलन नियंत्रण पट्टी की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है?
शीतलन दर स्टील की अंतिम सूक्ष्म संरचना और आंतरिक तनाव को निर्धारित करती है। असमान शीतलन से धार तरंग और अवशिष्ट तनाव उत्पन्न होता है, जो तैयार पट्टी की समतलता और चुंबकीय एकरूपता को ख़राब कर देता है।
मोटर स्टील की लौह हानि किस पर निर्भर करती है?
लोहे का नुकसान रासायनिक संरचना, एनीलिंग के बाद अनाज के आकार, पट्टी की मोटाई और इन्सुलेशन कोटिंग पर निर्भर करता है। एनीलिंग तापमान प्रोफ़ाइल और वातावरण अंतिम अनाज संरचना और इसलिए हानि स्तर निर्धारित करते हैं।
क्या यह तकनीक अनाज-उन्मुख सिलिकॉन स्टील पर भी लागू होती है?
अनाज {{0} उन्मुख स्टील एक अलग एनीलिंग मार्ग का उपयोग करता है जो गॉस बनावट विकसित करता है, आमतौर पर एक बैच या निरंतर डीकार्बराइजेशन और उच्च तापमान बॉक्स एनीलिंग प्रक्रिया में। प्रेरण हीटिंग और वातावरण नियंत्रण सिद्धांतों को साझा किया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया विंडो प्रत्येक उत्पाद परिवार के लिए विशिष्ट हैं।

